Braiteoirí Gráta Snáithín Fadtréimhseacha Le hAghaidh Feidhmchláir Cheimiceacha Agus Bhithleighis
Oct 25, 2023
Teibí: Táthar ag moladh níos mó ná riamh bithbhraiteoirí snáithíní optúla (OFBS) mar gheall ar a mbuntáistí intreacha thar ghnáthbhraiteoirí, lena n-áirítear a ndlúthacht, cianrialú féideartha, agus díolúine ó thrasnaíocht leictreamaighnéadach. Tugann an t-athbhreithniú seo isteach go córasach dul chun cinn OFBS bunaithe ar ghrátálacha snáithíní fadtréimhseacha (LPFGanna) le haghaidh feidhmeanna ceimiceacha agus bithleighis ó thaobh dearaidh agus feidhmiúcháin de. Is féidir íogaireacht braiteoir den sórt sin a fheabhsú tríd an bhfeiste a dhearadh chun oibriú ag nó in aice leis an bpointe casadh scaipthe, ag obair timpeall an aistrithe mód, nó a gcomhcheangal. Ina theannta sin, déantar achoimre mhionsonraithe ar roinnt modhanna feidhmiúla coitianta, mar shampla díluailithe comhfhiúsacha silanization aminopropyltriethoxysilane (APTES) agus feidhmiú ocsaíd graphene (GO), agus díluailiú neamhchomhfhiúsach an mhodha cóimeála ciseal-ar-ciseal. Thairis sin, tugadh isteach freisin braiteoirí machnamhach atá bunaithe ar LPFG le cumraíochtaí éagsúla. Tá sé mar aidhm ag an obair seo tuiscint chuimsitheach a sholáthar ar bhithbhraiteoirí LPFG-bhunaithe agus roinnt treoracha taiscéalaíochta a mholadh don todhchaí.

cistanche tubulosa-feabhas a chur ar chóras imdhíonachta
Eochairfhocail: bithbhraiteoirí; braiteoir snáithíní optúla; grátálacha snáithíní fadtréimhseacha; feabhsú íogaireachta; modh feidhmiúla
1. Réamhrá
Tá ról ríthábhachtach ag bithbhraiteoirí i monatóireacht comhshaoil agus sláinte an duine trí cheimic agus bithmhais a bhrath go héifeachtúil agus go cruinn. De ghnáth bíonn dhá phríomhchuid ag bithbhraiteoir: bithreceptor agus trasduchtóir [1]. Agus biosensor á dhearadh, is céim thábhachtach teicneolaíochta é an t-ábhar íogair atá oiriúnach don sprioc bitheolaíoch a roghnú. Agus airíonna na gcomhdhúile mar thoradh air sin á gcur san áireamh, is céim thábhachtach eile é an trasducer a roghnú de réir na n-athruithe ceimiceacha nó fisiceacha de bharr an idirghníomhaíocht mhóilíneach idir an sprioc bitheolaíoch agus an bithreceptor. Déantar táirgeadh nó tomhaltas solais, teasa, agus substaintí ceimiceacha sa phróiseas aitheantais a thiontú go comharthaí intomhaiste [2]. De réir na meicníochtaí seo, is féidir an trasducer cuí a roghnú. Tá an fhaisnéis a ghineann próisis aitheantais éagsúil; dá bhrí sin, rinneadh staidéar forleathan ar na braiteoirí atá bunaithe ar leictreamaiceimic, teirmeolaíocht, agus optaic. Táthar ag moladh braiteoirí optúla, go háirithe iad siúd atá bunaithe ar shnáithíní optúla, in iarratais cheimiceacha agus bhithleighis mar gheall ar a mbuntáistí intreacha thar na gnáthbhraiteoirí. Is gnách go mbíonn bithbhraiteoirí snáithíní optúla (OFBS) dlúth agus beag i méid [3] agus mar sin is féidir leo oibriú le méideanna samplacha íosta. Ina theannta sin, tá OFBS in ann ilphléacsú, imdhíonach ar chur isteach leictreamaighnéadach [4], agus cianrialaithe. Tháinig méadú seasta freisin ar líon na bhfoilseachán ar OFBS le fiche bliain anuas (mar a léirítear i bhFíor 1). Tá prionsabal oibre tipiciúil OFBS bunaithe ar mhonatóireacht a dhéanamh ar athrú an innéacs athraonta máguaird (SRI), a tháirgtear ón sprioc bitheolaíoch atá ceangailteach ar dhromchla an tsnáithín, rud a fhágann go n-athraítear an speictream inbhraite [5]. Chun a n-íogaireacht i leith an SRI a fheabhsú, déantar na OFBS a mheaisíniú de ghnáth i micristruchtúir agus iad a mhodhnú go geoiméadrach chun réimse láidir evanescent a ghiniúint sa limistéar braite.

Buntáistí cistanche tubulosa- an córas imdhíonachta a neartú
I measc samplaí d’fheistí den sórt sin tá snáithíní optúla U-chruthach agus barrchaolaithe [6–10], snáithíní optúla D-chruthach [11,12], grátálacha Bragg snáithíní eitseáilte nó claonta (FBGanna) [13–15], grátálacha snáithíní fadtréimhseacha ( LPFGanna) [16-20], athshondas mód caillte (LMRs) [21,22], athshondas plasmón dromchla (SPR) [23,24] idirfhreagróirí Mach-Zehnder (MZIs) [25,26], snáithín fótónach-criostail (PCF). ) [27,28] agus feistí Saotharlainne-ar-Snáithín [29–31]. Ina measc seo, caithfidh roinnt snáithíní geoiméadracha modhnaithe an cumhdach a bhaint go hiomlán nó go páirteach, rud a chuireann isteach ar stóinseacht snáithíní optúla, ar maoin é ba cheart a mheas in iarratais phraiticiúla. Ar ámharaí an tsaoil, is rogha iontach eile chun an oibríocht dhochrach seo a sheachaint ná modhnú innéacs athraonta taobh istigh den snáithín optúil; coinníonn an snáithín grating-bhunaithe struchtúr láidir agus íogaireacht ard, go háirithe LPFGanna, a úsáidtear go forleathan i braite innéacs athraonta, lena n-áirítear braite móilín bithcheimiceach [32,33], braite gáis [34-36] agus braite ian [37,38]. ].

Fíor 1. Fás na bhfoilseachán mar fheidhm de bhlianta do OFBS. Sonraí ó Ghréasán na hEolaíochta
San athbhreithniú seo, dhíríomar aird ar bhraiteoirí LPFG-bhunaithe le haghaidh feidhmeanna ceimiceacha agus bithleighis ó thaobh dearaidh agus feidhmiúil. Ar an gcéad dul síos, tugtar isteach go córasach prionsabal na bithbhraiteoirí atá bunaithe ar LPFG. Ansin, déantar achoimre ar roinnt modhanna chun íogaireacht braiteoir den sórt sin a fheabhsú agus léirítear a n-iarratas i réimse na bithcheimice. Ina theannta sin, déanaimid cur síos mionsonraithe ar fheidhmiú bithbhraite braiteoir den sórt sin de réir roinnt modhanna feidhmiúla tipiciúla. Ar deireadh, déanaimid achoimre ar an athbhreithniú seo agus molaimid roinnt treoracha taiscéalaíochta don todhchaí.
2. Prionsabal Bithbhraiteoirí LPFG-Bhunaithe
Is modhnú tréimhsiúil é LPFG (go hiondúil leis an tréimhse Λ {{0}}–1000 µm) de RI sa chroíshnáithín, mar a thaispeántar i bhFíor 2; is féidir leis an modhnú solas a chomhcheangal ón mód croí bunúsach (modh LP01) go modhanna cumhdaigh chun cinn (modhanna LP0 m, áit a bhfuil m=2, 3, 4, . . . ) agus, dá bhrí sin, táirgeann sé sraith athshondach bannaí tanúcháin dírithe ar thonnfhaid scoite sa speictream tarchurtha LPFG [18]. Ina theannta sin, is féidir an coinníoll comhoiriúnaithe idir na tairisigh iomadaithe éifeachtacha den mhodh LP01 agus na modhanna LP0 m a chur in iúl trí [39]:

áit arb iad 01 agus (m) cl na tairisigh iomadaithe don mhód LP01 agus LP0 m, faoi seach. Is é Λ an tréimhse grátála. Maidir leis an RI éifeachtach (neff) den mhodh LP01 agus modhanna LP0 m, is féidir iad a chur in iúl le ne ff , co= 2 01 π λ agus n (m) eff ,clad=(m) cl λ 2π , faoi seach. Sa chás seo, déantar na tonnfhaid athshondach (λres) a chinneadh ag RI éifeachtach na modhanna LP01 agus LP0 m, agus is féidir linn an slonn seo a leanas a fháil [40]:

Fíor 2. Léaráid scéimreach de OFBS bunaithe ar LPFG
I gcás LPFG ar leith, is féidir le Λ a bheith tairiseach, agus ne ff, déantar co a chinneadh ag RI an chroí agus an chumhdaigh, ach braitheann n (m) efff, cumhdach ar an difríocht idir RI an chumhdaigh agus SRI an chumhdaigh. Dá bhrí sin, tá tionchar ag an tréith athshondais ar RI éifeachtach an réigiúin cumhdaigh, arb é bunphrionsabal an bhrath bitheolaíoch é. Ar an mbealach seo, is féidir athrú ar an tonnfhad athshondais a léiriú ag na hathruithe SRI de bharr idirghníomhaíocht mhóilíneach a tharlaíonn ar dhromchla an tsnáithín. Ar ndóigh, is féidir bithbhraiteoir LPFG-bhunaithe a bhaint amach trí bhratuithe atá freagrúil go ceimiceach a fheistiú don braiteoir chun na spriocanna bitheolaíocha a bhrath go roghnach.
3. Feabhsú Íogaireachta RI ar Bhithbhraiteoirí Bunaithe ar LPFG
Chun bithbhraiteoir LPFG-bhunaithe a dhearadh, ba cheart an obair is tábhachtaí a dhíriú ar conas íogaireacht braiteora den sórt sin a fheabhsú. Thairis sin, léiríonn imscrúdú mionsonraithe gur féidir an fheidhmíocht is fearr braiteoirí bunaithe ar íogaireacht RI a bhaint amach nuair a bhíonn an SRI gar don RI cumhdach (ie, 1.44-1.46 RIU) [41]. Is féidir a thabhairt faoi deara go bhfuil an chuid is mó de bhithbhraiteoirí deartha chun oibriú i dtuaslagáin uiscí (ie, 1.33-1.34 RIU), atá difriúil go mór le RI an chumhdaigh shnáithínigh, rud a fhágann go bhfuil íogaireacht íseal ag an bhfeiste do shamplaí uiscí. Chun aghaidh a thabhairt ar an dúshlán seo, tá roinnt cur chuige molta thar na blianta. Tá achoimre i dTábla 1 ar fheidhmíocht na modhanna seo maidir le bithbhraiteoirí atá bunaithe ar LPFG.
Tábla 1. Comparáid idir modhanna éagsúla chun bithbhraiteoirí LPFG-bhunaithe a fheabhsú.

Tábla 1. Ar lean.

3.1. Pointe Casadh Scaipthe
Is í an mhodheolaíocht is coitianta ná modh tréimhse agus cumhdach a dhearadh ag an bpointe casadh scaipthe (DTP) nó in aice leis de réir a chuair chéim-mheaitseála (PMC), agus ar an mbealach sin an croí-mhód a iomadaíodh chun cinn a chúpláil le modh cumhdaigh ard-ord [62] ]. Mar a léirítear i bhFíor 3, léiríonn an PMC an gaol idir an tréimhse gratála agus tonnfhad athshondais, agus is féidir an DTP a fheiceáil sa PMC do gach modh cumhdaigh, áit a n-athraíonn an fána don mhodh ard-ord ó dhearfach go diúltach mar méadaíonn an tonnfhad. Mar sin, ar feadh tréimhse gráta ar leith, déantar dhá thonnfhad athshondach ar gach taobh den FD a chúpláil le modh cumhdaigh amháin, rud a chruthaíonn athshondas débhuaic. Is féidir leis an difríocht speictreach idir na beanna déach a bheith mar an paraiméadar tomhais, mar gheall ar a thonnfhad a athrú le freagairt LPFGanna don athrú SRI. Inár gcuid oibre roimhe seo [18], d'fhíoraigh muid go teoiriciúil gur féidir íogaireacht uasta LPFGanna do SRI a fháil ag an DTP nó in aice leis. Úsáideadh braiteoirí LPFG-bhunaithe atá deartha in aice lena DTP go forleathan i réimse na braite bithcheimiceach ar feadh na mblianta, mar gheall ar a n-íogaireacht ard do shamplaí uiscí. D’fhéadfaí a thabhairt faoi deara, áfach, go scoilteann an LPFG atá bunaithe ar bhraiteoir DTP le leathanbhanda i athshondas dé-bhuaic nuair a bhíonn an gléas tumtha sa timpeallacht máguaird le RI níos airde ná aer (ie, uisce). Sa chás seo, d'fhéadfadh go mbeadh fachtóir íogaireachta íseal ag an bhfeiste, ar an gcúis go bhfuil an tonnfhad athshondach i bhfad ón DTP. Chun an fhadhb seo a mhaolú, tá an grúpa P. Biswas cruthaithe go teoiriciúil agus go turgnamhach gur féidir an íogaireacht a fheabhsú trí neart cúplála tosaigh an mhodha cumhdaigh a chur in oiriúint do mhodh cumhdach sonrach ard-ord ag an DTP [63]. F. Chiavaioli et al. thuairiscigh bithbhraiteoir LPFG-bhunaithe in aice lena DTP, le tréimhse gráta 165 µm, chun frith-IgG a bhrath [42]. Léiríonn Fíor 4a toradh ionsamhlúcháin an spleáchais idir an PMC don mhodh cumhdaigh LP0,12 agus trastomhas an chumhdaigh shnáithínigh. Freagraíonn an líne dhubh soladach leis an snáithín neamh-eitseáilte; bhí trastomhas an chumhdaigh eitseáilte ag an tuaslagán d'aigéad hidreafluarach 1%. Léiríonn Fíor 4b éabhlóid speictreach LPFG le dhá bhanda athshondais le linn an phróisis eitseála. D'fhéadfaí speictream tarchuir an LPFG le dhá bhanda athshondais a fháil roimh an bpróiseas eitseála (dclad=125 µm) agus le linn an eitseála le bandaí níos dlúithe (dclad=124.6 µm agus 124.2 µm). Ag laghdú trastomhas an chumhdaigh go 123.8 µm tuilleadh, rinneadh na bandaí dé-athshondais a thiontú ina mbanda athshondais amháin níos leithne (.i. suas go dtí an DTP). D'imigh sé as an áireamh ansin má laghdaíodh trastomhas an chumhdaigh go leanúnach. Le linn meastóireacht a dhéanamh ar fheidhmíocht bithbhraiteora, glacadh le comhpholaiméir Eudragit L100 mar an ciseal modhnaithe go ceimiceach chun grúpaí feidhme carboxyl saor in aisce a sholáthar chun IgG a dhíluailiú. Rinneadh an braiteoir bunaithe ar LPFG a fuarthas i séiream daonna, áit ar tomhaiseadh braite comhchruinnithe frith-IgG chomh híseal le 70 µg/L (460 pM).
![Figure 3. Calculated variation of mode resonance wavelength with LPFG period. (a) Modes m = 1 to m = 10. (b) Modes m = 11 to m = 20. (c) Modes m = 21 to m = 30. The small circles locate the turning points of the slopes of the curves, and the LPFG exhibits the greatest sensitivity in the region between the two dotted lines. Adopted with from [18]. Under a Creative Commons license. Figure 3. Calculated variation of mode resonance wavelength with LPFG period. (a) Modes m = 1 to m = 10. (b) Modes m = 11 to m = 20. (c) Modes m = 21 to m = 30. The small circles locate the turning points of the slopes of the curves, and the LPFG exhibits the greatest sensitivity in the region between the two dotted lines. Adopted with from [18]. Under a Creative Commons license.](/Content/uploads/2023842169/202310241202439a04da7b955d4b4eb83686d74047ccbe.png)
Fíor 3. Athrú ríofa ar thonnfhad athshondais mhóid le tréimhse LPFG. (a) Móid m=1 go m=10. (b) Móid m=11 go m=20. (c) Modhanna m=21 go m=30. Aimsíonn na ciorcail bheaga pointí casaidh fánaí na gcuar, agus taispeánann an LPFG an íogaireacht is mó sa réigiún idir an dá líne poncaithe. Arna ghlacadh le ó [18]. Faoi cheadúnas Creative Commons.
Seachas an LPFG a thiúnadh go modh cumhdaigh ar ord níos airde ar leith ag an DTP trí thrastomhas an chumhdaigh a laghdú, tá glactha freisin le modhnú tiús ciseal feidhme. Mhol an grúpa Korposh [43] biosensor LPFG-bhunaithe ag baint úsáide as biotin mar bithreceptor le haghaidh braite streptavidin (SV). Mar a léirítear i bhFíor 5, brataíodh na nanacháithníní sliogán croí-óir shilice (SiO2:Au NPs) ar shnáithíní ag baint úsáide as an modh ciseal-ar-ciseal le cabhair ó chiseal polasaithe polai (hidreaclóiríd ailimín) (PAH). Bhí sé áisiúil an bithbhraiteoir LPFG-bhunaithe a bhí ag feidhmiú ag an FD a tiúnadh ag baint úsáide as an modh sil-leagan ciseal-ar-ciseal. Rinneadh trastomhas SiO2 NPs a rialú freisin chun staidéar a dhéanamh ar an éifeacht ar íogaireacht, agus léiríonn an toradh gur léirigh NPanna SiO2 níos mó (ie, 300 nm) íogaireacht níos airde. D'fhéadfadh sé cur leis an tonn evanescent níos éifeachtaí i 300 nm trastomhas SiO2 NPs. Ina theannta sin, bhí na NPanna SiO2 níos mó níos mó a chabhródh le taisceadh biotin, rud a chuir feabhas ar chumas asaithe SV. Ar deireadh, bhain siad amach braite SV leis an tiúchan tomhaiste is ísle de 2.5 nM, agus d'fhéadfaí an braiteoir molta seo a chur i bhfeidhm chun díriú ar chomhdhúile próitéine a bhaineann le hábhar go cliniciúil, gan gá ach an ligand a athsholáthar.
![Figure 5. Schematic illustration of the layer-by-layer deposition of a (PAH/SiO2:Au)2 film onto an LPFG. Adopted from [43]. Under a Creative Commons license. Figure 5. Schematic illustration of the layer-by-layer deposition of a (PAH/SiO2:Au)2 film onto an LPFG. Adopted from [43]. Under a Creative Commons license.](/Content/uploads/2023842169/20231024120328a82c9ae5eb18424fbe913f41b84b0985.png)
Fíor 5. Léaráid scéimreach den leagan ciseal-ar-ciseal de scannán (PAH/SiO2:Au)2 ar LPFG. Arna ghlacadh ó [43]. Faoi cheadúnas Creative Commons.
Ar an láimh eile, tá sé cruthaithe gur féidir modh cumhdaigh níos ísle a bheith ann in aice leis an DTP trí thrastomhas an chumhdaigh a laghdú, agus ansin faightear cumas níos íogaire mar gheall ar fheabhsú an réimse evanescent [44]. Arna léiriú leis seo, le déanaí, tá moladh suimiúil ann chun modh cumhdaigh den ord is ísle (LP0,2 modh cumhdaigh) de LPFG a dhearadh in aice leis an FD, chun feiste ard-íogaireachta a fháil [47]. Rinneadh LPFG in aice leis an DTP, agus ina dhiaidh sin eitseáil an trastomhas cumhdaigh suas go dtí 20 µm, go dtí go raibh cuma an mhód LP0,2 gar don DTP. Comhtháthaíodh an fheiste bheartaithe i gcill sreafa dúnta laistigh de raon SRI de 1.333 go 1.3335 RIU le haghaidh tástála, rud a fhágann íogaireacht 8751 nm/SRIU. Cé gur léirigh sé feidhmíocht den scoth mar refractometer, ba cheart go leor fachtóirí ábhartha a chur san áireamh le linn bithbhraite iarbhír. Ar bhonn na nithe thuas, d'fhorbair an grúpa céanna an fheiste thuas trí úsáid a bhaint as IgG/antiGG mar phéire bithchomhchuingeach d'fheidhmchlár bithbhraite, rud a bhain amach teorainn braite (LOD) de 0.16 ng/mL (1.06 pM) [48]. I bhfocal, úsáideadh braiteoirí LPFG-bhunaithe atá deartha ag nó in aice lena DTP go forleathan chun imdhíon-ghlóbailin [42,46,64], baictéir [16,45,65,66], DNA [67-69] agus eile a bhrath. spriocanna [70–74].

forlíonadh cistanche sochair-díolúine a mhéadú
3.2. Éifeacht Aistrithe Mód
Mar a luadh sa réamhrá, déantar braiteadh bithcheimiceach trí na hathruithe SRI a bhrath nuair a idirghníomhaíonn na sraitheanna bithghlacadóra a thaisctear sa réigiún gríl leis an sprioc. Tá an prionsabal seo go bunúsach mar gheall ar an bhfíric go bhfuil cuid bheag den réimse modh cumhdaigh, an réimse evanescent, iomadaíonn go dtí an taobh amuigh den snáithín agus idirghníomhaíonn leis an timpeallacht sheachtrach, a eascraíonn i n (m) eff, athruithe clad, atá ag brath ar. tiús an réigiúin idirghníomhaíochta agus doimhneacht treá an réimse evanescent [75]. Tá éifeacht an aistrithe modha (MT) molta chun íogaireacht braiteoirí LPFG-bhunaithe d'athruithe SRI a bharrfheabhsú. Is féidir leis tarlú trí dhromchla an chumhdaigh shnáithínigh a bhratú le tiús ceart d'ábhair ard-RI (DRI). Bhí Del Villar et al. tá teoiric chuimsitheach agus modh uimhriúil déanta acu ina litríocht [76]. Léirigh sé go bhféadfadh bratuithe DAT ceann de na modhanna cumhdaigh a mhodhnú, rud a d’fhág go n-aistreofaí idir na modhanna faoi threoir an chumhdaigh níos ísle (.i. le hinnéacs athraonta éifeachtach níos airde) go modhanna brataithe-threoraithe, agus, as sin amach, athraíonn siad luachanna na n (m) efff, cumhdaithe, a d’fhéadfaí a shaothrú chun íogaireacht braiteoirí a fheabhsú. An bhliain chéanna, chuir Andrea Cusano et al. deimhníodh go turgnamhach athdháileadh modhanna cumhdaigh trí bhratuithe DAT nanascála a thaisceadh go haonfhoirmeach feadh an LPFG agus a n-éifeacht ar íogaireacht RI [77]. Arna léiriú dó seo, Yang et al. [49] rinne siad braiteoir meatáin bunaithe ar LPFG, ag obair i MT le sil-leagan forleagain HRI de pholacharbónáit (PC)/cryptophane A. D’úsáid siad teicníocht uathchlúdach tumtha chun pointe oibre an bhraiteora sa réigiún MT a thiúnadh (bulc RI). bhí íogaireacht 3.56 × 103 nm/RIU). Rinneadh braite meatáin le híogaireacht ard 2.5 nm/% agus LOD de 0.2 % (v/v). Thuairiscigh an grúpa Esposito braiteoir aon-deireadh LPFG-bhunaithe chun gás bútáin a bhrath, modhnaithe le forleagan HRI nana-samhail de pholaistiréin atactic [50]. Trí bhíthin an raon tiús ciseal a bharrfheabhsú, d'fhéadfaí pointe oibre an fheiste a thiúnadh laistigh den réigiún MT. Rinneadh braite gaile bútáin le tiúchain suas le 1.0 toirte%, rud a d'eascair íogaireacht 2.2 nm/vol%, agus an cumas tiúchan chomh híseal agus an deichiú cuid de bhútán a bhrath níos ísle ná an teorainn phléascach. Rinne an grúpa taighde céanna braiteoir ilchiseal-struchtúr-bhunaithe LPFG; tá an léaráid struchtúir léirithe i bhFíor 6a [51]. Tá an ciseal comhdhéanta de scannán PC agus sraith i bhfad níos tanaí de ocsaíd graphene (GO), áit a raibh tiús nanasized an scannáin PC rialaithe go solúbtha ag baint úsáide as an teicníc diop-sciath, i bhfabhar tiúnadh an gléas a bheith ag obair sa réigiún MT. Taispeánann Figiúr 6b an t-aistriú tonnfhad an bhanna tanúcháin mar fheidhm tiús PC, aer oibriúcháin, agus réiteach PBS mar thimpeallacht. Saothraíodh an dara sraith de GO mar gheall ar a n-airíonna bith-chomhoiriúnachta agus grúpaí feidhmiúla flúirseach, rud a thug an cumas don fheiste móilíní bithmhéadracha a nascadh; ansin, roghnaíodh an córas streptavidin-biotin ard-chleamhnas chun feidhmíocht na feiste a mheas trí BSA biotinylated a bhrath, ag baint amach LOD de 0.2 am.
![Figure 6. (a) The structure of multilayer fibers. (b) Numerical wavelength shift of the attenuation band versus PC overlay thickness. Reprinted with permission from [51]. Copyright © 2018 Elsevier B.V. Figure 6. (a) The structure of multilayer fibers. (b) Numerical wavelength shift of the attenuation band versus PC overlay thickness. Reprinted with permission from [51]. Copyright © 2018 Elsevier B.V.](/Content/uploads/2023842169/20231024120421a03f2093dc8340d4bd37e615143c47c4.png)
Fíor 6. (a) Struchtúr snáithíní ilchiseal. (b) Aistriú tonnfhad uimhriúil an bhanda tanúcháin i gcoinne tiús forleagain PC. Athchló le cead ó [51]. Cóipcheart © 2018 Elsevier BV
Chomh maith le hábhair orgánacha HRI a úsáid mar bhratuithe, roghnaíodh go leor ábhar neamhorgánach freisin chun an pointe oibre sa réigiún MT a choigeartú. Is iad na príomhbhuntáistí a bhaineann le hábhair sciath neamhorgánacha ná go bhfuil raon níos mó de luachanna RI ar fáil agus níos mó teicnící fáis agus go bhfuil sé níos éasca tiús aonfhoirmeach a fháil i gcomparáid le hábhair orgánacha. Piestrzy ´nska et al. thuairiscigh bithbhraiteoir saor ó lipéad bunaithe ar LPFGanna, a thaisceadh le forleagan tanaí ocsaíd tantalam (TaOx) le haghaidh íogaireacht RI. Ós rud é go raibh an RI of TaOx chomh hard le 2 sa raon speictreach IR, rinneadh tiús an fhorleagain a rialú go beacht ag an bhfonániméadar, ag baint úsáide as an teicníc sil-leagan ciseal adamhach. Ba é íogaireacht RI braiteoirí LPFG-bhunaithe a fuarthas ná 11,500 nm/RIU sa raon RI de 1.335 go 1.345 RIU [52]. Go leanúnach, rinne an grúpa Saha staidéar teoiriciúil ar an bhfeiniméan a bhaineann le cumhdach MT trí bhratú le ciseal HRI de Si3N4; léirigh an toradh go raibh an íogaireacht RI níos mó ná 100 µm/RIU do thuaslagán uiscí (ie, RI= 1.33) [53]. Ranníocaíocht eile le déanaí ón ngrúpa Li., a d’úsáid braiteoir LPFG-bhunaithe atá brataithe le scannáin tanaí Au-Si le haghaidh braite RI, ba ea é íogaireacht ultra-ard 7267.7 nm/RIU a bhaint amach (.i. timpeall RI= 1. 315); chuir siad an fheidhmíocht iontach seo i leith MT na modhanna cumhdaigh EH agus réimse láidir evanescent ag dul isteach sa timpeallacht [54]. Cé gur baineadh leas as cineálacha éagsúla ábhar brataithe, ó orgánacha go neamhorgánach, tá tionchar diúltach acu fós ar an bhfeiste a fhaightear, lena n-áirítear a chobhsaíocht fhadtéarmach in-atriallacht, agus caillteanas ionsú [55]. Mar sin, baineadh úsáid as straitéis nua trí úsáid a bhaint as snáithín cumhdach dúbailte (DCF) le próifíl RI cruth W. Thuig an grúpa Esposito an éifeacht MT ar íogaireacht RI tríd an LPFG atá déanta i DCF W-chruthach a scríobh den chéad uair. Bhí RI cumhdach seachtrach an DCF níos airde ná an cumhdach inmheánach; mar sin, d'fheidhmigh cumhdach seachtrach an DCF mar an gcéanna leis an bhforleagan DAT. D'fhonn pointe oibre na comhairle seo a oiriúnú do réigiún MT, eitseáilte imoibrí ceimiceach an cumhdach seachtrach. Ar deireadh, díríodh aird ar íogaireacht SRI, ag baint amach íogaireacht 420 nm/RIU i dtimpeallacht cosúil le huisce, a dheimhnigh go bhféadfaí an gléas seo a úsáid le haghaidh braite bithcheimiceach gan sciath DAT [55]. Ina dhiaidh sin, d'fhorbair agus rinne siad tástáil ar an bhfeiste struchtúir speisialta seo, trí bhratú le ciseal nanascála GO chun grúpaí feidhmiúla a thairiscint chun an antashubstaint a nascadh go comhfhiúsach. Baineadh amach raon oibre ó 1 ng / mL go 100 µg / mL agus LOD de 0.15 ng / mL chun próitéin C-imoibríoch a bhrath i serum [56]. Le déanaí, thuairiscigh an grúpa céanna bithbhraiteoir DCF den chineál céanna chun vitimín D a bhrath. Mar a thaispeántar i bhFíor 7, roghnaíodh an naniméadrach GO freisin chun grúpaí feidhmiúla carbocsaileacha a sholáthar le haghaidh díluailithe comhfhiúsacha Frith-VitD3. Fuarthas an bhrath roghnach le raon 1-1000 ng / mL i dtuaslagán maolánach, agus d'fheidhmigh na feistí seo go maith freisin i meán casta le próitéiní cur isteach [57].

Fíor 7. Pictiúr scéimreach chun vitimín D a bhrath bunaithe ar LPFG i DCF le ciseal GO
3.3. Comhcheangal na gCur Chuige seo
Nuair a chuirtear feistí LPFG i bhfeidhm ar bhraiteacht bithcheimiceach, bíonn raon RI éagsúil os a gcomhair. Mar shampla, maidir leis an bioreceptor traidisiúnta (m.sh., próitéin, DNA, antasubstaint) chun biotarget a bhrath (m.sh., próitéin, antigen), athraíonn an SRI ó 1.333 go 1.353 RIU [12,45]. Mar sin féin, don LPFG modhnaithe le geilitín mar braiteoir taise, athraíonn an SRI ó 1.3408 RIU go RI an cumhdach [78].
Ar an gcaoi chéanna, is féidir le héifeacht MT ceann de na modhanna cumhdaigh a threorú chuig modhanna sciath-threoraithe, agus is féidir raon íogaireachta sonraithe a thiúnadh trí choigeartú beacht ar thiús agus laghdú trastomhas an chumhdaigh [59,61]. Léiríonn sé gur féidir leis an meascán d'éifeacht DTP agus MT araon feabhas a chur ar airíonna braite LPFGanna, lena n-áirítear an íogaireacht ard agus an raon oibre SRI sonraithe. Mar shampla, thuig an grúpa Mateusz íogaireacht RI de 2000 nm/RIU i raon RI níos leithne (1.34-1.356 RIU) [59]. San obair seo, rialaíodh trastomhas an chumhdaigh agus tiús an bhrataithe i raon nanaiméadar chun na héifeachtaí DTP agus MT araon a bhaint amach, ag baint úsáide as an modh eitseála ian imoibríoch (RIE) agus sil-leagan plasma gal ceimiceach feabhsaithe plasma. Ina theannta sin, léirigh go leor oibreacha tuairiscithe go bhféadfaí an íogaireacht a fheabhsú freisin trí thrastomhas an bhraiteora bunaithe ar LPFG a laghdú [42,79]. Arna léiriú dó seo, cuireadh trastomhas an chumhdaigh le chéile leis an DTP agus leis an éifeacht MT chun íogaireacht SRI a bharrfheabhsú le Del Villar [60]. Baineadh úsáid as modh uimhriúil bunaithe ar ríomh beacht na modhanna croí agus cumhdaigh agus teoiric mód cúpláilte chun anailís a dhéanamh ar bharrfheabhsú LPFG bunaithe ar na trí fhachtóir thuas. Faoi dheireadh, fuarthas íogaireacht shuntasach de 143 × 103 nm/RIU, rud a rabhthas ag súil go bhfeabhsódh sé sin taifeach na braiteoirí ceimiceacha agus bitheolaíocha atá bunaithe ar LPFG. Le déanaí, tá Fang et al. comhcheangailte go leordhóthanach freisin na héifeachtaí DTP agus MT araon ag baint úsáide as TiO2 mar an nanafilm ard RI thaisceadh ag teicneolaíocht sil-leagan adamhach [61]. Chun difríocht speictreach an dé-bheanna a choinneáil seasmhach, roghnaíodh an tréimhse granála cuí i LPFGanna éagsúla, agus rinneadh imscrúdú ar thiúsanna éagsúla TiO2 chun an íogaireacht a bharrfheabhsú i raon SRI ar leith. Mar a léirítear i bhFíor 8, léirigh sé íogaireacht SRI de 10,000 nm/RIU sa raon 1.336–1.3397 RIU, 42,000 nm/RIU sa raon 1.4526–1.4561 RIU, 15 ,000 nm/RIU sa raon 1.392–1.3971 RIU agus 23,000 nm/RIU sa raon 1.44–1.4436 RIU. Léiríonn Fíor 8c,d, go bhféadfaí dhá raon ard-íogaireachta a bhaint amach san fheiste LPFG céanna.
![Figure 8. Transmission spectra and resonance wavelength shift in different ranges of SRI. (a) 65 nm TiO2 nanofilm, Λ = 230.5 µm. (b) 15 nm TiO2 nanofilm, Λ = 237 µm. (c,d) 50 nm TiO2 nanofilm, Λ = 230 µm. Adopted from [61]. Under a Creative Commons license. Figure 8. Transmission spectra and resonance wavelength shift in different ranges of SRI. (a) 65 nm TiO2 nanofilm, Λ = 230.5 µm. (b) 15 nm TiO2 nanofilm, Λ = 237 µm. (c,d) 50 nm TiO2 nanofilm, Λ = 230 µm. Adopted from [61]. Under a Creative Commons license.](/Content/uploads/2023842169/202310241208135e764e099e7045839ff3e06c3e3077df.png)
Fíor 8. Aistriú speictrim tarchurtha agus tonnfhad athshondais i raonta éagsúla SRI. (a) 65 nm TiO2 nanafilm, Λ=230.5 µm. (b) 15 nm TiO2 nanafilm, Λ=237 µm. (c,d) 50 nm TiO2 nanafilm, Λ=230 µm. Arna ghlacadh ó [61]. Faoi cheadúnas Creative Commons.
4. Bithbhraiteoirí LPFG-Bhunaithe a Fheidhmiú
Tá sé tábhachtach a thabhairt faoi deara go gcuirtear an biosensor LPFG-bhunaithe i bhfeidhm chun an t-aistriú fad tonn de bharr an athraithe RI ar dhromchla an fheiste a thomhas mar gheall ar an asaithe roghnach do mhóilíní sprice ar an dromchla, seachas an t-aistriú tonnfhad de bharr an athraithe a thomhas. den RI den mheán mórthimpeall. Dá bhrí sin, is céim bhunúsach é feidhmiú an bhithbhraiteora LPFG-bhunaithe chun feidhmchláir bithcheimiceacha a bhaint amach. Go ginearálta, déantar sraitheanna feidhmiúla dhá chuid a thaisceadh ar dhromchla an bhithbhraiteora LPFG-bhunaithe: is é ceann amháin an ciseal iompróra a úsáidtear mar dhíluailiú an bhithreceptor, agus is é an ceann eile an ciseal bithreceptor a úsáidtear mar eilimint aitheantais (einsímí, próitéiní, antasubstaintí, agus mar sin de) chun an sprioc a ghabháil go roghnach. Dá bhrí sin, baineadh úsáid as modhanna éagsúla chun an ciseal bioreceptor a dhíluaileadh ar an snáithín optúil. Is féidir an chomparáid idir bithreceptor, sprioc, agus feidhmíocht na modhanna feidhmiúla éagsúla de bhithbhraiteoirí LPFG-bhunaithe a fheiceáil i dTábla 2.
Tábla 2. Comparáid idir tuarascálacha éagsúla ar fheidhmiú bithbhraiteoirí atá bunaithe ar LPFG

4.1. APTES Silanizati
Is é an modh is éifeachtaí le haghaidh feidhmiúil bithbhraiteora LPFG-bhunaithe bunaithe ar dhíluailithe comhfhiúsach, mar gheall ar a cheangal buan leis an bithreceptor. Is modh coitianta agus idéalach é an silanú aminopropiltriethoxysilane (APTES) a úsáidtear i bhformhór na modhnuithe ceimiceacha ar fhoshraitheanna shilice. Baineadh an modh seo amach go rathúil le haghaidh díluailithe comhfhiúsacha próitéine [1{01,102], DNA [67,68], antasubstaintí [17,82,103], agus mar sin de. Sa chás seo, éilíonn an snáithín optúil céim réamhchóireála chun grúpaí silanol (Si-OH) a fhoirmiú, trí thumadh i dtuaslagán KOH/NaOH, aigéad, nó piranha. Ar an gcaoi chéanna, is féidir le grúpaí ethocsa (–OCH2CH3) atá sa mhóilín APTES an Si-OH a fhoirmiú freisin trí imoibriú hidrealú i dtimpeallachtaí uiscí [104]. Ansin, cruthaítear banna siloxane (Si-O-Si) mar thoradh ar an gcomhdhlúthú idir Si-OH, rud a ligeann do mhóilíní APTES díluailiú ar dhromchla an tsnáithín. Ina theannta sin, is féidir leis na móilíní APTES cóngarach maitrís polaiméire a fhoirmiú trí chomhdhlúthú, rud a fhágann go gcruthófar dromchlaí aimínfheidhme (–NH2) saor in aisce de fhoshraitheanna shilice [105]. Tar éis an silanization a chur i gcrích, tá céim gníomhachtaithe de na grúpaí carboxyl ar antasubstaintí nó einsímí, le cabhair ó 1-ethyl-3-({101 dimethylaminopropyl) hidreaclóiríd carbodiimide (EDC) agus N-hydroxysuccinimimide (SNS). Ansin, is féidir na antasubstaintí nó na heinsímí a nascadh leis na grúpaí –NH2 trí bhannaí aimíde a fhoirmiú, nascadh hidrigine, nó idirghníomhú leictreastatach [106]. Mhol an grúpa Anjli bithbhraiteoir einsímeach bunaithe ar LPFG trí cheangal cobhsaí comhfhiúsach na heinsíme lipáis chun triacylglycerides a bhrath [80]. Taispeánann Figiúr 9 céim díluailithe na heinsíme lipáis; nascadh an einsím lipáis le dromchla an tsnáithín trí naisc aimíde a dhéanamh idir grúpaí –NH2 ar na grúpaí snáithíní agus –COOH den einsím. Tomhaiseadh an t-aistriú tonnfhad i gcomhar leis an einsím a idirghníomhaíonn leis an sprioc. Tomhaiseadh braite tiúchan triacylglyceride chomh híseal le 17.71 mg/dL; rinneadh tástáil shonrach freisin san fhuil dhaonna, agus oibríodh an turgnamh iomlán ag teocht leanúnach 37 ◦C. APTES silanization chun díluailithe oxidase glúcóis a rinne Wu [81] freisin. San obair seo, díluailíodh glúcós ocsaídáis ar an LPFG S-chruthach ag teicneolaíocht silanization APTES agus úsáideadh é mar bhithreceptor chun glúcóis a bhrath. Baineadh úsáid as an athrú caillteanais tarchurtha mar thomhas a bhaineann le glúcóis ocsaídiúcháin agus ceangailteach glúcóis ar leith. Léiríonn na torthaí turgnamhacha go ndearna an braiteoir molta íogaireacht 6.229 dB/wt% i raon ó 0∼ go 1 wt%. Níos déanaí, Gan et al. [39] d'fhorbair braiteoir LPFG-bhunaithe bunaithe ar antasubstaint buíocán uibhe (IgY) díluailithe go comhfhiúsach ag silanization APTES chun Staphylococcus aureus a bhrath. D'fhéadfaí an tástáil braite a chríochnú i thart ar 20 nóiméad, agus rinneadh an braite Staphylococcus aureus síos go 33 CFU/mL. Dá bhrí sin, bhíothas ag súil go gcuirfí an gléas forbartha chun Staphylococcus aureus a bhrath i bhfeidhm ar an réimse braite leighis agus bia.
![Figure 9. Immobilization of enzymes to create the bio-recognition layer on the optical fiber probe. Reprinted with permission from [80]. Copyright © 2015 Elsevier B.V. Figure 9. Immobilization of enzymes to create the bio-recognition layer on the optical fiber probe. Reprinted with permission from [80]. Copyright © 2015 Elsevier B.V.](/Content/uploads/2023842169/20231024120933129fe213859f48b7bdc02daf9bce3114.png)
Fíor 9. Einsímí a dhíluaileáil chun an ciseal bith-aitheantais a chruthú ar an taiscéalaí snáithíní optúla. Athchló le cead ó [80]. Cóipcheart © 2015 Elsevier BV
4.2. GO Feidhmiú
Cé go bhfuil an snáithín aimínfheidhmithe molta go forleathan, ní fhágann an grúpa feidhme aonair é in ann nascadh le cineálacha eile gabhdóirí bitheolaíocha, rud a chuireann srian lena fheidhmiú. Dhírigh grúpaí taighde éagsúla a n-aird ar GO; déantar an dromchla snáithín a thaisceadh go ceimiceach nó go fisiceach le nanabhileoga GO tar éis silanization. Tá an GO saibhir i ngrúpaí feidhmiúla a bhfuil ocsaigin iontu, amhail eapocsa, hiodrocsaile, agus carbocsaile, a thugann an cumas do GO nasc a dhéanamh go comhfhiúsach le bithmhóilíní éagsúla [1{07]. Ina theannta sin, tá an cumas ag an GO bithmhóilíní a ionsú trí dhíluailithe neamhchomhfhiúsacha, amhail leictreastatach, nascadh hidrigine idirghníomhaithe, agus cruachadh π–π [108,109]. Chen et al. [46] thuairiscigh LPFG débhuaic a cuireadh i dtaisce le nanabhileoga GO chun an IgG agus an IgG/frith-IgG a dhíluail mar phéire bithchomhchuingeach le haghaidh imdhíon-sensing. Ghlac siad straitéis nua chun GO a thaisceadh a bhí ag brath ar nascáil cheimiceach agus asaithe fisiceach ina dhiaidh sin. Tharla nascáil cheimiceach idir an snáithín APTES-silanaithe agus GO. Idir an dá linn, rinneadh nanabhileoga GO a asaithe go fisiciúil ar dhromchla an tsnáithín, chomh maith le galú uisce. Ar deireadh, tumadh an braiteoir bunaithe ar LPFG arna thaisceadh ag GO isteach i dtuaslagán IgG agus nasctha go comhfhiúsach le chéile trí cheimic thrasnasctha EDC/NHS. Fuarthas braite frith-IgG síos go dtí tiúchan 7 ng/mL i maolán PBS. Rinneadh ath-inúsáidteacht an bhraiteora freisin trí fhrith-IgG ceangailte a bhaint de. Ina dhiaidh sin, d'fhorbair an grúpa céanna braite haemaglóibin, bunaithe ar bhraiteoir GO nana-fheidhmithe bunaithe ar LPFG [85]. Mar a léirítear i bhFíor 10, glacadh freisin an nascadh ceimiceach agus straitéis asaithe fisiceach ina dhiaidh sin chun GO a thaisceadh, agus bhí an prionsabal braite bunaithe ar éagsúlacht na déine athshondais a thomhas, de bharr idirghníomhaíocht neamhchomhfhiúsach idir na móilíní haemaglóibin agus GO. Rinneadh an tiús GO inmhianaithe a rialú go 501.8 nm, rud a chuir idirghníomhaíocht shuntasach ábhar solais ar fáil idir an réimse evanescent agus na móilíní sprice. Rinneadh an braiteoir forbartha le híogaireacht −77 dB/RIU agus LOD de 0.05 mg/mL chun haemaglóibin a bhrath.
![Figure 10. Schematic of GO deposition on LPFG-based device. (a) The process of alkaline treatment, (b) APTES silanization, (c) the epoxy group of GO reacted with an amino group of APTES-silanized fiber surface, and (d) GO nanosheets were deposited onto the fiber surface. Reprinted with permission from [85]. Copyright © 2018 Elsevier B.V. Figure 10. Schematic of GO deposition on LPFG-based device. (a) The process of alkaline treatment, (b) APTES silanization, (c) the epoxy group of GO reacted with an amino group of APTES-silanized fiber surface, and (d) GO nanosheets were deposited onto the fiber surface. Reprinted with permission from [85]. Copyright © 2018 Elsevier B.V.](/Content/uploads/2023842169/20231024121022d5e75284481e411a8b0548de16a853e0.png)
Fíor 10. Scéimre de thaisceadh GO ar fheiste bunaithe ar LPFG. (a) An próiseas cóireála alcaileach, (b) silanization APTES, (c) d'imoibrigh an grúpa eapocsa GO le aimínghrúpa de dhromchla snáithíneach APTES-salanized, agus (d) taisceadh nana-bhileoga GO ar dhromchla an tsnáithín. Athchló le cead ó [85]. Cóipcheart © 2018 Elsevier BV
Le déanaí, tá na teorainneacha braite agus an modh sil-leagan feabhsaithe tuilleadh ag Wang et al. [{{{0}}]. Sa obair seo, taisceadh LPFG micrea-tapáilte le nana-bhileoga GO chun haemaglóibin a bhrath. Tar éis an nascáil cheimiceach a chríochnú agus asaithe fisiceach ina dhiaidh sin, bhain siad leas as an éifeacht tweezer optúil chun an t-idirghníomhú idir nanabhileoga GO agus an snáithín a fheabhsú tuilleadh. Díluailíodh an tiús GO de 203.6 nm ar an LPFG micrea-tapáilte. Fuarthas LOD de {{10}}.02 mg/mL i gcomhdhúile trasnaíochta éagsúla. Le déanaí, d'fhorbair an grúpa céanna bithbhraiteoir leis an struchtúr céanna chun albaimin serum buaibheach (BSA) a bhrath [87]. Braitheann an mheicníocht braite ar an t-aistriú tonnfhaid de bharr an nascáil chomhfhiúsaigh idir an GO agus an BSA a thomhas. Baineadh an LOD de 0.043 mg / mL, 0.029 mg / mL, agus 0.032 mg / mL amach in uisce DI, úiré, agus glúcóis, faoi seach. Ar an gcaoi chéanna, mhol siad freisin LPFG micrea-théipeála arna fheidhmiú ag nana-chomhábhair GO/poladópamine le haghaidh braite ian cóbalt [88]; cuireadh na nana-chomhábhair i dtaisce ar an dromchla LPFG micrea-théipithe mar gheall ar silanú APTES agus iarmhairt an tweezers optúla ina dhiaidh sin. Léirigh an braiteoir molta íogaireacht 2.4 × 10−3 dB/ppb sa raon tiúchan ian cóbalt ó 1 ppb go 107 ppb, agus baineadh amach teorainn braite comhchruinnithe chomh híseal le 0.17 ppb. Tá na braiteoirí LPFG bunaithe ar mhicrea-théip arna bhfeidhmiú ag GO curtha i bhfeidhm freisin chun ian Na+ agus Mn2+ a bhrath i [110] agus Ni{30}} a bhrath i [89].

cistanche tubulosa-feabhas a chur ar chóras imdhíonachta
Cliceáil anseo chun táirgí Cistanche Feabhsú Díolúine a fheiceáil
【Iarr tuilleadh】 Ríomhphost:cindy.xue@wecistanche.com / Whats App: 0086 18599088692 / Wechat: 18599088692
4.3. Modh Tionóil Chiseal de réir Ciseal
Tá cobhsaíocht mhaith ag an modh modhnú comhfhiúsach snáithíní a tugadh isteach thuas; áfach, tá sé níos casta an tiús a rialú, mar shampla an tiúchan imoibrithe agus an t-am a rialú. Tá réadú sciath feidhme le tiús inrialaithe ina fhachtóir le breithniú freisin agus íogaireacht braite na feiste atá bunaithe ar LPFG á bharrfheabhsú. Soláthraíonn an tionól ciseal-ar-ciseal (LbL) bealach tuar dóchais inti chun sciath feidhmiúil a thaisceadh go beacht le tiús scála nanaiméadar [70,111], tiomáinte ag idirghníomhaíochtaí leictreastatacha idir polyelectrolytes luchtaithe os coinne [112,113]. D'fhorbair an grúpa Tian [90] braiteoir salandachta bunaithe ar LPFG atá brataithe le freagrúlacht neart ianach de chitosan (CHI)/pola (aigéad aicrileach) (PAA) ilchisealacha polaileictrilít trí mhodh cóimeála LbL. Rinneadh an próiseas sil-leagan iomlán arís agus arís eile 2{0 uaire tríd an bhfeiste a thumadh isteach i PAA polycation CHI agus polyanion, faoi seach. Suimiúil go leor, d'athraigh an t-aistriú tonnfhad athshondais LPFG ó dhearg go gorm le méadú ar thiúchan salainn. D’fhéadfaí é a mhíniú trí dhí-at nó at an bhrataithe mar fhreagra ar raon difriúil de thiúchan NaCl. Fuarthas íogaireacht 36 nm/M sa raon 0.5–0.8 M. Bhíothas ag súil go mbeadh feidhm ag an taighde seo freisin maidir le bithleighis agus seachadadh drugaí. Mar an gcéanna, mhol an grúpa céanna braiteoir salandachta atá brataithe le hidrogel ianach a fhreagraíonn do neart ar an LPFG [91]. D'fhéadfadh roinnt fadhbanna a bheith mar thoradh ar na polyelectrolytes dhá chomhpháirt a thaisceadh ag tionól LbL, ie, tras-íogaireacht pH agus caidreamh neamhlíneach idir an t-aistriú tonnfhad athshondais agus tiúchan na salandachta. Mar a léirítear i bhFíor 11, rinne an obair seo braiteoir úrnua a bhí brataithe le hidrogel polai ceathartha (4-vinylpyridine) (qP4VP) trí chóimeáil LbL, agus trasnascadh ceimiceach ina dhiaidh sin. Is fiú a thabhairt faoi deara gur scaoileadh an PAA polyanion go roghnach ón sciath tar éis tras-nascadh ceimiceach chun hidrogel aon-chomhpháirt a fháil. Thaispeáin an braiteoir forbartha íogaireacht 7 nm/M, agus bhí caidreamh líneach maith idir an t-aistriú tonnfhad athshondais agus tiúchan salandachta sa raon 0.4–0.8 M.
![Figure 11. Fabrication of a q37P4VP hydrogel coating. Adopted from [91]. Under a Creative Commons license Figure 11. Fabrication of a q37P4VP hydrogel coating. Adopted from [91]. Under a Creative Commons license](/Content/uploads/2023842169/202310241211208cda190a504a499a99d026f1495ce6c4.png)
Fíor 11. Déantúsú sciath hidrogel q37P4VP. Arna ghlacadh ó [91]. Faoi cheadúnas Creative Commons
Chuir modh cóimeála LbL bratuithe feidhmiúla pola-leictrilít eile ar bhithbhraiteoir LPFG-bhunaithe freisin. Dhéan Lee et bithbhraiteoir LPFG-bhunaithe atá brataithe le scannán tanaí nana-chóimeáilte de phóirfín polai (clóiríd diailil démheitiolamóiniam) (PDDA) agus tetrakis (4-sulfophenyl) (TSPP) tríd an teicníc LbL chun gás amóinia a bhrath. al. [92]. Dhéan an grúpa Abd-Rahman ciseal brataithe nanacháithnín PDDA/pola (sóidiam-p-styrene sulfonate) (PSS)-Au ar dhromchla LPFG trí úsáid a bhaint as an teicníc LbL le haghaidh braite ian mearcair (II) [93]. Bhí feidhmíocht den scoth ag an braiteoir deartha sa raon tiúchan ian mearcair (II) de 0.5 ppm go 10 ppm. Dúirt Liu et al. [64] d'fhorbair sé bithbhraiteoir LPFG-bhunaithe atá brataithe le nanacháithníní pola (hidreaclóiríd ailimín) (PAH)/silice óir-brataithe tríd an modh LbL chun streiptídin agus imdhíon-ghlóbailin M (IgM) a bhrath. Ni et al. [94] rinne sé imscrúdú ar braiteoir LPFG-bhunaithe le sciath de phola (eitiléineimín) (PEI) agus polai (aigéad aicrileach) (PAA) le haghaidh braite pH; d'fheabhsaigh an ciseal brataithe scaipeadh agus cumas greamaitheachta nanafeadáin charbóin ilbhalla. Mheas an grúpa Tian [95] PAH/PAA mar bhratú feidhme pola-leictrilít arna thaisceadh ag cóimeáil LbL chun antasubstaintí sonracha a nascadh chun Staphylococcus aureus a bhrath. D'fhéadfadh an sciath feidhme pola-leictrilít greamaitheacht baictéarach a éascú, agus léiríodh an bhrath le LOD de 224 CFU/mL i PBS.
4.4. Modhanna Eile
Braitheann modh feidhmiúil snáithíní optúla ar thimpeallacht an iarratais go pointe áirithe. Tá modh feidhmiúil snáithíní optúla a chuirtear i bhfeidhm san aer níos gonta agus níos simplí ná iad siúd a chuirtear i bhfeidhm i dtuaslagáin uiscí. Mar shampla, úsáidtear an teicníc dí-chlúdach, atá simplí a oibriú agus a fhágann go bhfuil sé éasca tiús scannán íogair a rialú, go forleathan i braite gáis. Thuairiscigh an grúpa Feng [96] na scannáin ilchodacha de shuilfíd moluibdín/aigéad citreach a cuireadh i dtaisce trí úsáid a bhaint as an sól-ghlóthach, agus as teicnící sciath-tumtha ar LPFG chun rian gás suilfíd hidrigine a thomhas. Léiríonn Fíor 12 na híomhánna SEM de dhromchla agus trasghearradh an LPFG atá brataithe le scannáin ilchodacha sulfíde moluibdín/aigéad citreach. Is féidir a thabhairt faoi deara ó Fíor 12b go ndearnadh rialú aonfhoirmeach ar thiús an scannáin ag 590 nm. Thaispeáin an braiteoir molta íogaireacht ard 196.52 pm/ppm laistigh de raon tiúchan gáis sulfíde hidrigine ó 0 go 70 ppm, agus braitheadh an gás suilfíd hidrigine síos go dtí tiúchan 0.5 ppm . Rinne an grúpa céanna staidéar freisin ar an braiteoir barrchaolaithe atá bunaithe ar LPFG arna fheidhmiú ag scannáin ilchodacha sulfíde moluibdín / aigéad citreach le haghaidh braite gáis suilfíd hidrigine [114]. Baineadh amach íogaireacht 16.65 pm/ppm. Ina theannta sin, forbraíodh braiteoir LPFG-bhunaithe atá brataithe le GO chun gás ocsaíd nítreach (NO) a bhrath ag grúpa Ding [97]. Ullmhaíodh na bratuithe trí úsáid a bhaint as an teicníocht tum-sciath tar éis cóireála le tuaslagán HNO3 5%. Thaispeáin an braiteoir NÍL gnéithe braite den scoth sa raon tiúchana NÍL de 0 go 400 ppm. Tá Xu et al. molta braiteoir bunaithe ar LPFG a thaisceadh le comhábhair GO/aicéatáit cheallalóis le haghaidh braite amóinia [115]. Glacadh leis an modh tras-nasctha ceimiceach agus an teicníocht dí-chothála chun na comhábhair seo a chur i dtaisce. Léirigh an braiteoir amóinia molta íogaireacht den scoth (98.32 pm/ppm).
![Figure 12. SEM images of (a) the side surface of the LPFG and (b) the cross section of the composite membrane-coated LPFG. Reprinted with permission from [96]. Figure 12. SEM images of (a) the side surface of the LPFG and (b) the cross section of the composite membrane-coated LPFG. Reprinted with permission from [96].](/Content/uploads/2023842169/202310241212254a1a407cc2e14a69a398363009e185e8.png)
Fíor 12. Íomhánna SEM de (a) taobh-dhromchla an LPFG agus (b) trasghearradh an LPFG atá brataithe le scannán ilchodach. Athchló le cead ó [96].
Ina theannta sin, cuireadh na creataí miotail-orgánacha (MOFanna), mar gheall ar a n-airíonna sármhaithe de phaireachas tunable, achar dromchla inmheánach mór, agus feidhmiúlacht orgánach, i bhfeidhm go forleathan chun braiteoirí LPFG-bhunaithe a fheidhmiú le haghaidh braite gáis agus braite eile. Is nana-ábhair chriostail hibrideacha iad MOFanna comhdhéanta de chaitithe miotail agus de ligands orgánacha [116–118]. Díríonn na modhanna chun snáithíní optúla a fheidhmiú le MOFanna go príomha ar chriostalú in situ [119,120]. D'fhorbair an grúpa Korposh braiteoir gaile orgánach bunaithe ar LPFG arna fheidhmiú ag scannáin creat imidazole zeolitic-8 (ZIF-8) [121]. Mar a léirítear i bhFíor 13a, cuireadh na scannáin ZIF-8 i dtaisce ar an dromchla LPFG ag baint úsáide as an teicníc criostalaithe in situ. Rinneadh monatóireacht ar speictream tarchuir an LPFG le linn gach céime modhnuithe. Léirítear tiús aonfhoirmeach an ZIF-8 sna híomhánna SEM i bhFíor 13b. Ar deireadh, rinneadh an braiteoir molta seo le híogaireacht 0.015 ± {{20}}.001 agus 0.018 ± 0.0015 nm/ppm agus LOD de 6.67 agus 5.56 ppm le haghaidh aicéatón agus eatánól, faoi seach, i [98]. Rinne an grúpa céanna braiteoir dé-ocsaíd charbóin bunaithe ar LPFG (CO2) arna mhodhnú le scannán tanaí HKUST-1 ag baint úsáide as criostalú in situ agus an teicníc LbL [99]. Rinneadh brath CO2 le LOD 401 ppm. Thairis sin, is féidir na MOFanna a úsáid freisin mar mhaitrísí féideartha le haghaidh comhtháthú einsímí [122]. Zhu et al. thuairiscigh siad go raibh an ZIF-8 atá cuimsithe glúcóis (GOx) brataithe ar an LPFG trí chriostalú in situ [100]. Fuarthas íogaireacht 0.5 nm/mm sa raon 1–8 mM chun glúcóis a bhrath.
5. Braiteoirí Machnamhacha Bunaithe ar LPFG
Ós rud é gur féidir le braiteoir atá bunaithe ar LPFG solas a chomhcheangal ón mód lárnach bunúsach go modhanna cumhdaigh chun cinn, táirgeann sé sraith de bhannaí maolaithe athshondacha atá dírithe ar thonnfhaid scoite sa speictream tarchuir. Ceann de na tréithe is suntasaí a bhaineann le braiteoirí atá bunaithe ar LPFG ná a n-oibriú sa mhodh tarchurtha, rud nach bhfuil áisiúil do roinnt feidhmeanna bitheolaíocha nuair is gá iad a thabhairt isteach i vial/feadáin tástála. Ó thaobh miniaturization a fhíorú, is gá an calafort astaithe solais agus an calafort bailithe comhartha a imscaradh ar an ngné chéanna. Thairis sin, is féidir le híogaireacht lúbthachta cur isteach ar an gcomhartha optúil tarchurtha [123]. Mar sin, tá roinnt oibreacha ann ina ndéantar oibriú mód tarchurtha an LPFG a chlaochlú ina oibríocht mód machnaimh. Swart, mhol PL interferometer Michelson aon-probe bunaithe ar LPFG i gcás ina mbraitheann an t-athrú céime interferometer ar RI na timpeallachta [124]. Chomh maith leis sin, d'fhorbair Kim DW taiscéalaí aon-snáithín bunaithe ar dhá idirferometer, an modh machnaimh LPFG le haghaidh braite RI agus interferometer Fabry-Perot intreach chun teocht a thomhas [125]. Cé go n-oibríodh an braiteoir interferometer LPFG-bhunaithe i mód machnaimh, d'fhéadfadh fad iomlán an braiteora a bheith ar a laghad 4 ~ 5 cm mar gheall ar nádúr an interferometer [124,126], rud a bhí deacair a bhrath in vivo. Tá Jiang et al. d'fhorbair braiteoir LPFG dlúth-fhrithchaiteach trí chumhdach a dhéanamh ar an ngné deiridh cumhdach amháin le scannán alúmanaim, agus ansin gan ach na modhanna cumhdaigh a léiriú [127]. Ba é fad an fheiste bheartaithe de ghnáth 0.5~3 cm ar fad, a bhí mar an gcéanna leis an ngnáthbhraiteoir LPFG-bhunaithe. Mar sin féin, baineadh úsáid as an bpróiseas sciath casta. Rana S. et al. úsáid a bhaint as modh brataithe scuab cost-éifeachtach ag baint úsáide as greamaigh airgid atá ar fáil chun braiteoir LPFG frithchaiteach a bhaint amach. Rinneadh an fheiste forbartha le comhéifeacht íogaireachta teochta de 0.046 nm/◦C i raon idir 23 ◦C agus 200 ◦C [128]. I [129], rinneadh braiteoir machnamhach LPFG-bhunaithe le scáthán lúb snáithín Sagnac (SFLM) chun an RI agus an teocht a thomhas. D'fhéadfadh an gléas seo an RI comhuaineach agus an tomhas teochta a bhaint amach, mar gheall ar íogaireachtaí éagsúla RI agus teocht an LPFG agus SFLM. Fadhb eile nach féidir a sheachaint a bhaineann le braiteoirí frithchaiteacha atá bunaithe ar LPFG ná giniúint bannaí idirmhéadracha neamh-inmhianaithe a fhorluíonn na bannaí maolaithe LPFG [130,131]. Díríonn roinnt cur chuige éifeachtach ar scoilteadh go beacht ag deireadh an LPFG [123] nó snasú tar éis scoilteadh [132] chun banna tanúcháin uathúil a fháil. I [123], mar a thaispeántar i bhFíor 14, scoilteadh deireadh an ghríl go beacht agus brataithe le ciseal frithchaiteach. D'fhonn íogaireacht SRI an fheiste seo a fheabhsú, athraíodh forleagan HRI an pholaistiréin atactic ar dhromchla an tsnáithín. Ansin, brataíodh an t-aigéad polai (meitilmethacrylate)-comh-mheiteacrylic isteach ar an snáithín mar chiseal bithfheidhmeach chun an bioreceptor a dhíluail go comhfhiúsach. Fuarthas braite lactamáis aicme C síos go dtí comhchruinniú den ord cúpla deicheanna nM i maolán PBS.
![Figure 14. (a) Schematic view of the final reflective LPFG transducer; (b) the experimental and numerical SRI sensitivity; (c) a photograph showing the reflective LPFG biosensor probe developed in this work. Reprinted with permission from [123]. Copyright © 2016 Elsevier B.V Figure 14. (a) Schematic view of the final reflective LPFG transducer; (b) the experimental and numerical SRI sensitivity; (c) a photograph showing the reflective LPFG biosensor probe developed in this work. Reprinted with permission from [123]. Copyright © 2016 Elsevier B.V](/Content/uploads/2023842169/2023102412132225b02ba26f7f494e8334429e076bbc2c.png)
Fíor 14. (a) Dearcadh scéimreach ar an trasduchtóir LPFG machnamhach deiridh; (b) íogaireacht thrialach agus uimhriúil SRI; (c) grianghraf a thaispeánann an taiscéalaí bithbhraiteora LPFG frithchaiteach a forbraíodh sa saothar seo. Athchló le cead ó [123]. Cóipcheart © 2016 Elsevier BV
Villar ID et al. [133] mhol sé bealach níos simplí chun banda caolúcháin amháin a fháil; bhí deireadh an tsnáithín brataithe le scáthán airgid a d'fhéadfadh an chumhacht a tharchuirtear trí na modhanna cumhdaigh a ionsú. Níos suimiúla, tá Dey TK et al. [101] baineadh amach cuid den LPFG ag suíomh treallach, gan scoilteacht nó snasta beacht a bheith riachtanach. D'fhéadfaí na bannaí athshondais nach dteastaíonn a bhaint trí PMC an mhodha cumhdaigh a oiriúnú; bhain sé leas freisin as íogaireacht RI an ghléis seo a fheabhsú. Ar deireadh, fuarthas íogaireacht RI de ∼1300 nm/RIU.
6. Conclúidí
Aibhsíonn an t-athbhreithniú seo bunphrionsabal oibriúcháin braiteoirí atá bunaithe ar LPFG agus a meicníochtaí íograithe agus feabhsaithe íogaireachta le haghaidh feidhmeanna ceimiceacha agus bithleighis. Is é bunphrionsabal bithbhraiteoirí LPFG-bhunaithe gur féidir na hathruithe SRI a thiontú i dtomhas an athraithe tonnfhad athshondais nó éagsúlacht caillteanais tarchurtha. Chun íogaireacht bithbhraiteoirí LPFG a fheabhsú d’fheidhmeanna ceimiceacha agus bithleighis, glacadh dhá phríomh-mhodheolaíocht i dtuarascálacha a foilsíodh le déanaí. Is é ceann amháin LPFG a dhearadh ag obair ag FD nó in aice le FD, ar féidir é a bhaint amach tríd an tréimhse gríl, trastomhas an chumhdaigh, nó tiús ciseal feidhmiúil a choigeartú. Tá feidhmíocht mhaith ag an modheolaíocht seo chun imdhíon-ghlóbailin, baictéir, DNA agus spriocanna eile a bhrath. Is é an ceann eile an éifeacht MT, is féidir a bhaint amach trí dhromchla an chumhdaigh shnáithíneach a bhratú le tiús ceart d'ábhair HRI. Tá sé cruthaithe go bhfeidhmíonn an mhodheolaíocht seo go maith maidir le gás orgánach a bhrath (eg, meatán agus bútán) agus próitéin (eg, BSA biotinylated, próitéin C-imoibríoch). Déantar athbhreithniú ar chomhcheangal na straitéisí seo sa pháipéar seo freisin. Ar an láimh eile, is céim fíor-riachtanach é feidhmiú bithbhraiteoirí LPFG-bhunaithe chun braiteadh sonrach a bhaint amach. Mar a léirítear i dTábla 2, déanaimid achoimre ar roinnt modhanna feidhmiúla coitianta a fhreagraíonn do chineálacha éagsúla gabhdóirí. Cuirtear silanization APTES i bhfeidhm de ghnáth chun na antasubstaintí nó na heinsímí a nascadh go comhfhiúsach, féadfaidh feidhmiú breise le GO an cumas a thairiscint don fheiste chun níos mó cineálacha gabhdóirí a nascadh go comhfhiúsach mar gheall ar na grúpaí feidhme iomadúla atá ag GO. Ina theannta sin, déantar athbhreithniú sa pháipéar seo ar thionól LbL, an modh feidhmiúil neamhchomhfhiúsach. Is é an leas a bhaint as an modh seo ná go bhfuil sé níos áisiúla agus go bhféadfaidh sé tiús na ciseal feidhme a rialú go beacht. Cuireadh an modh seo i bhfeidhm ar pholaelectrolytes a thaisceadh le haghaidh salandacht agus braite pH, chomh maith le braite ian, gáis agus baictéir. Tá athbhreithniú déanta freisin ar mhodhanna feidhmiúla eile (m.sh., tumchlúdach agus teicníochtaí criostalaithe in situ). Thairis sin, tugadh isteach braiteoirí frithchaiteacha bunaithe ar LPFG freisin. Cé go léiríonn na LPFGanna léirithe i bhfoirmíochtaí machnaimh níos lú íogaireacht, is féidir iad a thabhairt isteach sa vial/feadán tástála, rud atá níos áisiúla agus níos praiticiúla dá bhfeidhmeanna ceimiceacha nó bithleighis. San athbhreithniú seo, léiríodh gur ardán braite geallta é an LPFG d’fheidhmeanna ceimiceacha agus bithleighis. Ba cheart go mbeadh treo ciallmhar sa todhchaí ag baint leasa as ábhair bhrataithe nuálaíocha agus modhanna feidhmiúla chun níos mó cineálacha bithmhóilíní a bhrath. Ina theannta sin, ba cheart cumas dúchasach ilphléacsála OFBS a úsáid i mbraiteoirí atá bunaithe ar LPFG chun tomhais ilpharaiméadair nó il-sprioc a bhaint amach trí ghrátálacha éagsúla a scríobh sa ghléas céanna. I dtimpeallachtaí tomhais casta, ba cheart iarrachtaí níos mó a dhíriú ar na héifeachtaí tras-íogaireachta (m.sh., teocht, brú) ar bhraiteoirí LPFG a laghdú nó a dhíchur.

cistanche tubulosa-feabhas a chur ar chóras imdhíonachta
Tagairtí
1. Mital, S. ; Kaur, H.; Gautam, N. ; Mantha, Bithbhraiteoirí AK le haghaidh diagnóis ailse chíche: athbhreithniú ar ghabhdóirí, trasducers, agus straitéisí aimplithe comharthaí. Biosens. Bithleictreon. 2017, 88, 217–231. [CrossRef] [PubMed]
2. Mehrotra, P. Bithbhraiteoirí agus a bhfeidhmchláir—athbhreithniú. J. Oral Biol. Craniofac. Res. 2016, 6, 153–159. [CrossRef]
3. Polley, N .; Basak, S.; Hass, R. ; Pacholski, C. Braiteoirí plasmónacha snáthoptaice: Ardáin íogair bithbhraiteora a sholáthar le trealamh saotharlainne íosta. Biosens. Bithleictreon. 2019, 132, 368–374. [CrossRef]
4. Roriz, P.; Silva, S.; Frazão, O.; Novais, S. Braiteoirí Teochta Snáithín Optúla agus a bhFeidhmchláir Bhithleighis. Braiteoirí 2020, 20, 2113. [CrossRef]
5. Esposito, F. ; Srivastava, A .; Sansóin, L. ; Giordano, M.; Campopiano, S.; Iadicicco, A. Bithbhraiteoirí Lipéad-Saor in Aisce Bunaithe ar Grátálacha Snáithín Tréimhse Fada: Léirmheas. IEEE Sens. J. 2021, 21, 12692–12705. [CrossRef]
6. Wen, H.-Y.; Huang, C.-W. ; Li, Y.-L. ; Chen, J.-L.; Seadh, Y.-T.; Chiang, C.-C. Brathadóir Bithbhraite Snáithín U-Shaptha Lampa do MicroRNA. Braiteoirí 2020, 20, 1509. [CrossRef]
7. Chen, K.-C.; Li, Y.-L. ; Wu, C.-W.; Chiang, C.-C. Braiteoir Glúcóis Ag Úsáid Tóraigh Snáithín Optúil U-Shaped le Nanacháithníní Óir agus Glúcóis Ocsaídáis. Braiteoirí 2018, 18, 1217. [CrossRef]
8. Liu, J. ; Xing, Y.; Zhou, X.; Chen, GY; Shi, H. Gathanna sceabhacha bileog solais feabhsaithe braiteoir imdhíonachta fluaraiseacha snáthoptaice U-chruthach do Microcystin-LR. Biosens. Bithleictreon. 2021, 176, 112902–112908. [CrossRef]
9. Chen, L. ; Leng, Y.-K.; Liu, B. ; Liu, J.; WAN, S.-P.; Wu, T. ; Yuan, J.; Shao, L. ; Gu, G. ; Fu, YQJS; et al. Bithbhraiteoir snáithíní optúla saor ó lipéad ultra-ard-íogair atá bunaithe ar chúplóir aonmhód barrchaolaithe gan aon chroí-mhód amháin chun Staphylococcus aureus a bhrath. Actuators Sen B Ceimic. 2020, 320, 128283. [CrossRef]
10. Kumar, R.; Leng, Y. ; Liu, B. ; Zhou, J.; Shao, L. ; Yuan, J.; Fan, X. ; WAN, S.; Wu, T. ; Liu, JJB Bioelectronics, bithbhraiteoir Ultrasensitive bunaithe ar mhicrispheres maighnéadacha feabhsaithe interferometer microfiber. Biosens. Bithleictreon. 2019, 145, 111563. [CrossRef]
11. Céró, G. ; Crescitelli, A.; Paladino, D.; Consóil, M.; Buosciolo, A. ; Giordano, M.; Cutolo, A. ; Cusano, A. Grátáil snáithín fadtréimhseach tonn Evanescent laistigh de shnáithíní optúla cruth-D chun innéacs athraonta ardíogaireachta a bhrath. Actuators Sen B Ceimic. 2011, 152, 196–205. [CrossRef]
12. Jang, HS; Páirc, KN; Kim, JP; Sim, SJ; Kwon, IO; Han, Y.-G. ; Lee, KS Bithbhraiteoir DNA íogair bunaithe ar ghríl fadtréimhseach déanta ar dhromchla an tsnáithín taobh-snasta. Diúltaigh. Sloinn 2009, 17, 3855–3860. [CrossRef] [PubMed]
13. Bekmurzayeva, A .; Dukenbayev, K.; Shaimerdenova, M.; Bekniyazov, I.; Ayupova, T.; Sypabekova, M.; Molardi, C. ; Tosi, D. Bithbhraiteoir Gratála Bragg Snáithín Eitseáilte Feidhmithe le hAptamers chun Thrombin a Bhrath. Braiteoirí 2018, 18, 4298. [CrossRef] [PubMed]
14. Sypabekova, M.; Korganbayev, S.; González-Vila, Á .; Caucheteur, C. ; Shaimerdenova, M.; Ayupova, T.; Bekmurzayeva, A.; Vangelista, L.; Tosi, D. Snáithín claonta eitseáilte feidhmiúil Bragg aptasensor grating chun próitéin saor ó lipéad a bhrath. Biosens. Bithleictreon. 2019, 146, 111765. [CrossRef]
15. Lóistín, M. ; Fasseaux, H. ; Loyez, M.; Chah, K.; Goormaghtigh, E. ; Wattiez, R.; Chiavaioli, F.; Caucheteur, C. Bithbhraiteoirí Gráta Snáithín Plasmónach Dímodaithe Trí Thrasbhealach Clúdaigh Speictrim. J. Solas. Teicneol. 2021, 39, 7288–7295. [CrossRef]
16. Celebanska, A .; Chiniforooshan, Y .; Eanaigh, M.; Mikulic, P. ; Selamuthu, B. ; Perreault, J. ; Bock, WJ Grátáil Snáithín Fadtréimhseach Maisithe Carbaihiodráit Bioinspired le haghaidh Braite Baictéir Gan Lipéad. IEEE Sens. J. 2019, 19, 11965–11971. [CrossRef]
17. Xiao, P. ; Sun, Z. ; Huang, Y. ; Lín, W. ; Ge, Y. ; Xiao, R.; Li, K.; Li, Z.; Lu, H.; Yang, M.; et al. Braiteoir imdhíonachta optúil microfiber a fhorbairt le haghaidh anailíse antaigin próstatach ar leith ag baint úsáide as gríl fadtréimhseach ard-ord-idirdhealaithe. Diúltaigh. Sloinn 2020, 28, 15783–15793. [CrossRef]
18. Shu, X. ; Zhang, L.; Bennion, I. Tréithe Íogaireachta Grátaí Snáithíní Fadtréimhseacha. J. Solas. Teicneol. 2002, 20, 255–266.
19. Pilla, P. ; Trono, C. ; Baldini, F.; Chiavaioli, F.; Giordano, M.; Cusano, A. Íogaireacht ollmhór na ngrástálacha fadtréimhseacha i mód aistrithe in aice le casadh an scaipthe: Cur chuige dearadh comhtháite. Diúltaigh. Lett. 2012, 37, 4152–4154. [CrossRef]
20. Zuppolini, S.; Quero, G. ; Consóil, M.; Diodato, L. ; Vaiano, P.; Venturelli, A. ; Santucci, M.; Spyrakis, F.; Costi, MP; Giordano, M.; et al. Rogha snáthoptaice saor ó lipéad chun lactamáis aicme C a bhrath arna léiriú ag baictéir atá frithsheasmhach in aghaidh drugaí. Biomed. Diúltaigh. Sloinn 2017, 8, 5191–5205. [CrossRef]
21. Chiavaioli, F. ; Janner, D. Snáithín snáthoptaice Braite Le Athshondas Mód Caillteanais: Feidhmchláir agus Peirspictíochtaí. J. Solas. Teicneol. 2021, 39, 3855–3870. [CrossRef]
22. Lín, Y.-C. ; Chen, L.-Y. Cur i bhFeidhm Subtle ar Mhód Caillteanais de bharr Réimse Leictrí chun Feidhmíocht Bithbhraiteora Tonn Tonn-Phlean Optúil a Fheabhsú. Bithbhraiteoirí 2021, 11, 86. [CrossRef] [PubMed]
23. Wang, W. ; Mai, Z.; Chen, Y.; Wang, J.; Li, L. ; Su, Q. ; Li, X. ; Hong, X. Bithbhraiteoir SPR snáthoptaice saor ó lipéad chun próitéin C-imoibríoch a bhrath go sonrach. Sci. Ionadaí 2017, 7, 16904. [CrossRef] [PubMed]
24. Huang, C. ; Zhou, Y.; Yu, G. ; Zeng, J. ; Li, Q. ; Sheáin, K.; Wu, X. ; Guo, R.; Zhang, C.; Zheng, B. Braiteoir grátálacha snáithíní fadtréimhseacha feidhmithe Glutathione bunaithe ar athshondas plasmón dromchla chun iain As3+ a bhrath. Nanaitheicneolaíocht 2021, 32, 485501. [CrossRef]
25. Chalyan, T. ; Treoraí, R. ; Pasquardini, L.; Zanetti, M.; Falke, F.; Schreuder, E.; Heideman, RG; Pederzolli, C. ; Pavesi, L. Bithbhraiteoirí Neamhshiméadracha Mach-Zehnder Interferometer Bunaithe le haghaidh Braite Aflatocsain M1. Bithbhraiteoirí 2016, 6, 1. [CrossRef]
26. Janik, M. ; Brzozowska, E.; Czyszczo ´n, P.; Celeba ´nska, A.; Cóba, M.; Gamian, A. ; Bock, WJ; ´Smietana, M. Aptasensor snáithíní optúla chun baictéir gan lipéad a bhrath i méideanna beaga. Actuators Sen B Ceimic. 2021, 330, 129316. [CrossRef]
27. Liu, Q. ; Ma, Z.; Wu, Q.; Wang, W. Tá an braiteoir bithcheimiceach bunaithe ar shnáithín criostail fótónach croí-leacht atá líonta le hór, airgead agus alúmanam. Diúltaigh. Teicneolaíocht léasair. 2020, 130, 106363. [CrossRef]
28. Mahfuz, MA; Hosain, MA; Haque, E.; Háí, NH; Namihira, Y.; Ahmed, F. A Bimetalic-brataithe, Caillteanas Iomadú Íseal, Photonic Crystal Fiber Bunaithe Braiteoir Innéacs Athraonta Plasmónach. Braiteoirí 2019, 19, 3794. [CrossRef]
29. Consóil, M. ; Quero, G. ; Spáinneach, S.; Prionsabal, M. ; Micco, A. ; Galdi, V. ; Cutolo, A. ; Cusano, A. Bithbhraiteoirí Lab-ar-Snáithín Metasurface-Feabhsaithe. Laser Photonics Rev. 2020, 14, 2000180. [CrossRef]
30. Managò, S. ; Quero, G. ; Zito, G. ; Tullii, G. ; Galeotti, F.; Pisco, M.; De Luca, AC; Cusano, A. Roghnaítear SERS saotharlainne-ar-snáithín oiriúint i dtreo spriocanna bitheolaíocha de mhéideanna éagsúla. Actuators Sen B Ceimic. 2021, 339, 129321. [CrossRef]
31. Marco, P. ; Francesco, G. ; Giorgio, G. ; Giuseppe, Q.; Andrea, C. Pátrúin thréimhsiúla féin-chóimeáilte ar bharr na snáithíní optúla ag eagair mhicrisféir. In Imeachtaí an 24ú Comhdháil Idirnáisiúnta ar Bhraiteoirí Snáithíní Optúla, Curitiba, an Bhrasaíl, 28 Meán Fómhair – 2 Deireadh Fómhair 2015; lch. 96341N.
32. Badmos, AA; Ghrian, Q. ; Sun, Z. ; Zhang, J.; Yan, Z.; Lutsyk, P.; Rozhin, A.; Zhang, L. Gráta snáithín fadtréimhseach cumhdach tanaí-fheidhmithe einsím i mód aistrithe ag casadh an scaipthe chun leibhéal siúcra agus glúcóis a bhrath. J. Biomed. Diúltaigh. 2017, 22, 027003. [CrossRef]
33. Heidemann, BR; Chiamenti, I.; Oliveira, MM; Muller, M.; Fabraicí, JL Gríl Fad-Tréimhse Feidhmithe – Braiteoir Snáithín Plasmónach a chuirtear i bhfeidhm ar Bhrath Glyphosate in Uisce. J. Solas. Teicneol. 2018, 36, 863–870. [CrossRef]
34. Kanka, J. Dearadh rátálacha fadtréimhseacha pointe cas timpeall i snáithín criostail fótónach le haghaidh refractometry gás. Actuators Sen B Ceimic. 2013, 182, 16–24. [CrossRef]
35. Gu, Z. ; Xu, Y.; Gao, K. Gráta fadtréimhseach snáithíní optúla le sciath solgel le haghaidh braiteoir gáis. Diúltaigh. Lett. 2006, 31, 2405–2407. [CrossRef]
36. Wei, W. ; Nán, J. ; Zhang, G. ; Tang, L. ; Jiang, X. ; Chen, N.; Luo, S.; Lan, G. ; Zhu, Y. Braiteoir Athshondais Plasmon Dromchla Gráta Snáithín Fad-Tréimhse Bunaithe ar Graphene le haghaidh Braite Gáis Ard-Íogaireachta. Braiteoirí 2017, 17, 2. [CrossRef]
37. Tan, S.-Y.; Laoi, S.-C.; Kuramitz, H.; Abd-Rahman, F. Grádán gráta-idirleata snáithíneach fadtréimhseach hibrideach i gcóras braite scannáin tanaí chun iain mearcair (II) a bhrath in uisce. Optik 2019, 194, 163040. [CrossRef]
38. Wang, J.-N. Ardán braite snáithín fadtréimhseach microfluidic chun tiúchan ian clóiríd a thomhas. Braiteoirí 2011, 11, 8550–8568. [CrossRef]
39. Gan, W. ; Xu, Z.; Li, Y. ; Bi, W. ; Chu, L. ; Qi, Q.; Yang, Y.; Zhang, P.; Gan, N.; Dai, S.; et al. Brath tapa agus íogair Staphylococcus aureus trí úsáid a bhaint as imdhíon-bhraiteoir gráta snáithíneach fadtréimhseach atá brataithe le hantasubstaint buíocán uibhe. Biosens. Bithleictreon. 2022, 199, 113860. [CrossRef]
40. Vengsarkar, AM; Lemaire, PJ; Judkins, JB; Bhatia, V. ; Erdogan, T.; Sipe, JE Grátaí snáithíní fadtréimhseacha mar scagairí diúltaithe do bhanna. J. Solas. Teicneol. 1996, 14, 58–65. [CrossRef]
41. Pádraig, HJ; Kersey, AD; Bucholtz, F. Anailís ar fhreagairt grátálacha snáithíní fadtréimhseacha ar innéacs seachtrach athraonta. J. Solas. Teicneol. 1998, 16, 1606–1612. [CrossRef]
42. Chiavaioli, F. ; Biswas, P.; Trono, C. ; Bandyopadhyay, S.; Giannetti, A.; Tombelli, S.; Basumallick, N.; Dasgupta, K.; Baldini, F. I dtreo imdhíonbhrait íogair saor ó lipéad trí ghrátálacha snáithíní fadtréimhseacha pointe sealaithe. Biosens. Bithleictreon. 2014, 60, 305–310. [CrossRef] [PubMed]
43. Marques, L. ; Hernandez, FU; Séamas, SW; Morgan, SP; Clark, M.; Tatam, RP; Korposh, S. Bithbhraiteoir gríl fadtréimhseach snáithíní optúla atá an-íogair agus é ar ancaire le nanacháithníní sliogán óir ó shilice. Biosens. Bithleictreon. 2016, 75, 222–231. [CrossRef] [PubMed]
44. Del Villar, I.; Cruz, JL; Socorro, AB; Corres, JM; Matias, IR Íogaireacht leas iomlán a bhaint le cumhdach-eitseáilte rátálacha snáithíní tréimhse fada ag an casadh scaipthe. Diúltaigh. Sloinn 2016, 24, 17680–17685. [CrossRef]
45. Dandapat, K. ; Tripathi, SM; Chinifooroshan, Y.; Bock, WJ; Mikulic, P. Bithbhraiteoir neamh-íogair teochta atá dlúth agus éifeachtach ó thaobh costais bunaithe ar ghrátaí snáithíní fadtréimhseacha chun baictéir E. coli in uisce a bhrath go beacht. Diúltaigh. Lett. 2016, 41, 4198–4201. [CrossRef]
46. Liu, C. ; Cai, Q. ; Xu, B. ; Zhu, W. ; Zhang, L.; Zhao, J.; Chen, X. Ocsaíd graphene feidhmiúil gríl tréimhse fhada le haghaidh imdhíon-sensing ultrasensitive saor ó lipéad. Biosens. Bithleictreon. 2017, 94, 200–206. [CrossRef]
47. Dey, TK; Tombelli, S.; Biswas, P.; Giannetti, A.; Basumallick, N.; Baldini, F.; Bandyopadhyay, S.; Trono, C. Anailís ar an Modh Cumhdaigh Ord is Ísle de Ghrádálacha Snáithín Fadtréimhseacha Near Casadh Timpeall an Phointe. J. Solas. Teicneol. 2021, 39, 4006–4012. [CrossRef]
48. Dey, TK; Tombelli, S.; Biswas, P.; Giannetti, A.; Basumallick, N.; Baldini, F.; Bandyopadhyay, S.; Trono, C. Imdhíon-sensing gan lipéad trí ghrátaí snáithíní fadtréimhseacha ag an modh cumhdaigh den ord is ísle agus gar don phointe slánúcháin. Diúltaigh. Teicneolaíocht léasair. 2021, 142, 107194. [CrossRef]
49. Yang, J. ; Zhou, L.; Huang, J. ; Tao, C. ; Li, X. ; Chen, W. Feabhas a chur ar íogaireacht ghríl snáithín fadtréimhseach mód trasdula mar bhraiteoir meatáin ag baint úsáide as polacarbónáit ard-athraonta ard-chomhéifeachta / cripteafáin A sil-leagan. Actuators Sen B Ceimic. 2015, 207, 477–480. [CrossRef]
50. Esposito, F. ; Zotti, A. ; Ranjan, R. ; Zuppolini, S.; Borriello, A.; Campopiano, S.; Zarrelli, M.; Iadicicco, A. Grátáil Snáithín Aonair Tréimhse Fada atá Brataithe Le Scannán Thana Polaistiréin le haghaidh Braite Gáis Bútáin. J. Solas. Teicneol. 2018, 36, 825–832. [CrossRef]
51. Esposito, F. ; Sansóin, L. ; Taddei, C. ; Campopiano, S.; Giordano, M.; Iadicicco, A. Biosensor ultrasensitive bunaithe ar gráta tréimhse fada atá brataithe le ilchiseal ocsaíd pholacarbonáit-graphene. Actuators Sen B Ceimic. 2018, 274, 517–526. [CrossRef]
52. Piestrzy ´ska, M.; Dominik, M.; Kosiel, K.; Janczuk-Richter, M.; Szot-Karpi ´ska, K.; Brzozowska, E.; Shao, L. ; Niedziółka-Jonsson, J.; Bock, WJ; ´Smietana, M. Grátálacha fadtréimhseacha ocsaíd tantalam atá brataithe le nana-brataithe chun spriocanna bitheolaíocha éagsúla a bhrath. Biosens. Bithleictreon. 2019, 133, 8–15. [CrossRef]
53. Sahá, N. ; Kumar, A. Braiteoir Innéacs Athraonta Fíor-Íogair Bunaithe ar Aistriú Mód i nGrátáil Fad-Thréimhsí Dé-athshondais inscríofa Ridge Waveguide. J. Solas. Teicneol. 2019, 37, 5576–5582. [CrossRef]
54. Li, Z. ; Zhu, H. Feidhmíocht braite na modhanna tonntreoraithe dromchla ar bís i ngráta snáithíní fadtréimhseacha le nanacótaí óir-sileacain. Diúltaigh. Lett. 2021, 46, 266–269. [CrossRef] [PubMed]
55. Esposito, F. ; Srivastava, A .; Sansóin, L. ; Giordano, M.; Campopiano, S.; Iadicicco, A. Feabhsú Íogaireachta i nGrátálacha Fadtréimhseacha trí Aistriú Mód i Snáithíní Neamhbhrataithe faoi Chumhdach Dúbailte. IEEE Sens. J. 2020, 20, 234–241. [CrossRef]
56. Esposito, F. ; Sansóin, L. ; Srivastava, A .; Baldini, F.; Campopiano, S.; Chiavaioli, F.; Giordano, M.; Giannetti, A.; Iadicicco, A. Grátáil tréimhse fhada i snáithín cumhdach dúbailte atá brataithe le ocsaíd graphene mar ardán optúil ardfheidhmíochta le haghaidh bithbhraite. Biosens. Bithleictreon. 2021, 172, 112747. [CrossRef] [PubMed]
57. Esposito, F. ; Sansóin, L. ; Srivastava, A .; Cusano, AM; Campopiano, S.; Giordano, M.; Iadicicco, A. Brath vitimín D saor ó lipéad trí bhithbhraiteacht optúil bunaithe ar ghrátáil snáithíní fadtréimhseacha. Actuators Sen B Ceimic. 2021, 347, 130637. [CrossRef]
58. Smietana, M. ; Cóba, M.; Brzozowska, E.; Krogulski, K.; Nakonieczny, J.; Wachnicki, L.; Mikulic, P. ; Godlewski, M.; Bock, WJ Íogaireacht gan lipéad ar ghrátaí fadtréimhseacha feabhsaithe ag ciseal adamhach arna thaisceadh le nana-fhorleagain TiO2. Diúltaigh. Sloinn 2015, 23, 8441–8453. [CrossRef]
59. ´Smietana, M.; Cóba, M.; Mikulic, P. ; Bock, WJ Eitseáil Snáithín Plasma-Bhunaithe Comhcheangailte agus Taiscí Nanaoverlay Carbóin Cosúil le Diamant chun Íogaireacht Grátálacha Fadtréimhseacha a Fheabhsú. J. Solas. Teicneol. 2016, 34, 4615–4619. [CrossRef]
60. Del Villar, I. Braiteoirí íogaireachta ultra-ard bunaithe ar ghrátaí fadtréimhseacha brataithe le scannán tanaí le trastomhas laghdaithe, i mód trasdula agus in aice le casadh an scaipthe. Diúltaigh. Sloinn 2015, 23, 8389–8398. [CrossRef]
61. Zou, F. ; Liu, Y.; Mú, C. ; Zhu, S. Íogaireacht Innéacs Athraonta a bharrfheabhsú i rátálacha snáithíní fadtréimhseacha atá brataithe le Nanafilm in aice leis an bPointe Casadh Scaipthe. J. Solas. Teicneol. 2020, 38, 889–897. [CrossRef]
62. Shu, X. ; Zhu, X.; Wang, Q.; Jiang, S.; Shi, W. ; Huang, Z.; Huang, DJEL Buaiceanna athshondacha dé de mhodh cumhdaigh LP015 i ngrátaí fadtréimhseacha. Leictreon. Lett 1999, 35, 649–651. [CrossRef]
63. Biswas, P. ; Basumallick, N.; Bandyopadhyay, S.; Dasgupta, K.; Ghosh, A. ; Bandyopadhyay, S. Íogaireacht na nGrátaí Fadtréimhseacha Casadh Timpeall an Phointe a Fheabhsú Trí Choinníoll Tosaigh Cúplála a Thiúnadh. IEEE Sens. J. 2015, 15, 1240–1245. [CrossRef]






